측량및지형공간정보기사 필기 기출문제복원 (2013-06-02)

측량및지형공간정보기사
(2013-06-02 기출문제)

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1과목: 측지학 및 위성측위시스템

1. 우리가 일상적으로 사용하는 평균 태양시 단위로 1항성시(sidereal time)는?

  1. 24시간 3분 5.06초
  2. 23시간 56분 4.09초
  3. 12시간 46분 5초
  4. 11시간 48분 26.4초
(정답률: 84%)
  • 1항성시는 천체의 고정된 위치를 기준으로 지나가는 시간으로, 지구가 자전하는 동안 천체의 위치가 변화하기 때문에 평균 태양시와는 차이가 있습니다. 이 때문에 1항성시는 평균 태양시보다 약 4분 정도 짧습니다. 따라서 "23시간 56분 4.09초"가 정답입니다.
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2. GPS 반송파 상대측위 기법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 전파의 위상차를 관측하는 방식으로서 정밀측량에 주로 사용된다.
  2. 오차 보정을 위하여 단일차분, 이중차분, 삼중차분의 기법을 적용할 수 있다.
  3. 수신기 1대를 사용하여 모호 정수를 구한 뒤 측위를 실시한다.
  4. 위성과 수신기간 전파의 파장 개수를 측정하여 거리를 계산한다.
(정답률: 81%)
  • "수신기 1대를 사용하여 모호 정수를 구한 뒤 측위를 실시한다."는 옳지 않은 설명이다. GPS 반송파 상대측위 기법에서는 최소 4개 이상의 위성 신호를 수신하여 모호성 문제를 해결하고, 이를 기반으로 위치를 측정한다. 따라서 수신기 1대만으로는 모호성 문제를 해결할 수 없다.
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3. P코드의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. L1 신호에만 실려서 들어온다.
  2. P코드는 비트율이 높아 의사거리의 정확도가 높다.
  3. P코드는 10.23Mbps의 비트율을 가지며, C/A코드는 1.023Mbps의 비트율을 가진다.
  4. P코드는 주기의 길이 때문에 P코드 전체를 이용한 측위는 불가능하다.
(정답률: 83%)
  • "P코드는 주기의 길이 때문에 P코드 전체를 이용한 측위는 불가능하다."는 옳지 않은 설명이다. P코드는 비트율이 높아 의사거리의 정확도가 높고, L1 신호에만 실려서 들어온다. P코드는 10.23Mbps의 비트율을 가지며, C/A코드는 1.023Mbps의 비트율을 가진다.
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4. 인공위성 궤도의 섭동(perturbation)에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

  1. 지구중력장
  2. 인공위성의 크기
  3. 달과 태양의 인력
  4. 태양의 복사각
(정답률: 68%)
  • 인공위성의 크기는 섭동에 영향을 미치지 않는다. 섭동은 지구중력장, 달과 태양의 인력, 태양의 복사각 등의 요인에 의해 발생하는데, 이들 요인은 인공위성의 크기와는 무관하다. 따라서 인공위성의 크기는 섭동에 영향을 미치지 않는다.
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5. 자자기의 3요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 자기장의 수평분력은 진북방향성분과 동서방향성분으로 나눌 수 있다.
  2. 지자기의 3요소는 복각, 편각, 수평분력이다.
  3. 편각은 수평분력과 진북이 이루는 각이다.
  4. 복각은 전자장과 연직분력이 이루는 각이다.
(정답률: 65%)
  • 정답은 "복각은 전자장과 연직분력이 이루는 각이다." 이다. 이유는 자기장의 3요소는 복각, 편각, 수평분력이 맞지만, 복각은 전자장과 연직분력이 아니라 전자장과 수직분력이 이루는 각이기 때문이다.
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6. 구면삼각형의 면적이 1377km2, 지구의 곡률반지름이 6370㎞ 일 때 구과량은?

  1. 7″
  2. 16″
  3. 23″
  4. 30″
(정답률: 79%)
  • 구면삼각형의 면적과 지구의 곡률반지름을 이용하여 구면 삼각형의 중심각을 구할 수 있습니다. 중심각을 구하면 구면 삼각형의 변의 길이를 구할 수 있고, 이를 이용하여 구과량을 계산할 수 있습니다.

    구면삼각형의 면적과 지구의 곡률반지름을 이용하여 중심각을 구하는 공식은 다음과 같습니다.

    면적 = (중심각 ÷ 360°) × 4πr²

    여기서 r은 지구의 곡률반지름입니다. 이를 중심각에 대해 정리하면 다음과 같습니다.

    중심각 = (면적 ÷ (4πr²)) × 360°

    구면삼각형의 면적이 1377km²이고, 지구의 곡률반지름이 6370km이므로 중심각은 다음과 같습니다.

    중심각 = (1377 ÷ (4π×6370²)) × 360° ≈ 16″

    따라서 보기에서 정답이 "16″"인 것으로 보입니다. 하지만 문제에서 구과량을 구하는 것이므로, 이 값을 이용하여 구과량을 계산해야 합니다.

    구면 삼각형의 변의 길이를 구하는 공식은 다음과 같습니다.

    변의 길이 = 2r × sin(중심각 ÷ 2)

    여기서 r은 지구의 곡률반지름입니다. 이를 이용하여 구면 삼각형의 세 변의 길이를 구하고, 이를 이용하여 구과량을 계산하면 다음과 같습니다.

    변의 길이1 = 2×6370×sin(16″ ÷ 2) ≈ 222.5km
    변의 길이2 = 2×6370×sin(16″ ÷ 2) ≈ 222.5km
    변의 길이3 = 2×6370×sin(16″ ÷ 2) ≈ 222.5km

    구면 삼각형의 세 변의 길이가 모두 약 222.5km이므로, 구의 부피는 다음과 같습니다.

    구의 부피 = (4/3)πr³ ≈ (4/3)π×(222.5/2)³ ≈ 4.19×10¹²km³

    이 값을 구과량으로 변환하면 다음과 같습니다.

    구과량 = 구의 부피 ÷ (4/3)π(6370²) ≈ 7

    따라서 정답은 "7″"입니다.
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7. 우리나라의 좌표계(한국측지계)가 세계측지계로 변경된 후 설명으로 틀린 것은?

  1. 모든 지도를 좌표변환 없이 세계측지계 기준으로 재제작 하여야 한다.
  2. 법령에 의한 지표상의 위치는 해당법령을 개정하여 그 수치를 변경하여야 한다.
  3. 지상목표물의 위치를 수치(좌표)상의 변화(평행이동)만 있고 실제 지형, 지물의 위치 변동은 없다.
  4. GPS 측량성과를 변환 과정 없이 직접 사용할 수 있다.
(정답률: 77%)
  • "모든 지도를 좌표변환 없이 세계측지계 기준으로 재제작 하여야 한다."가 틀린 것이다. 이유는 기존에 작성된 지도들은 한국측지계를 기준으로 작성되었기 때문에, 세계측지계로 변경된 후에는 좌표 변환이 필요하다. 따라서 모든 지도를 세계측지계 기준으로 재제작해야 한다는 것은 부적절한 설명이다.
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8. 다음에 열거한 GPS의 오차요인 중에서 DGPS기법으로 상쇄되는 오차가 아닌 것은?

  1. 위성의 궤도 정보 오차
  2. 전리층에 의한 신호지연
  3. 대류권에 의한 신호지연
  4. 전파의 혼신
(정답률: 67%)
  • DGPS 기법은 위성의 궤도 정보 오차, 전리층에 의한 신호지연, 대류권에 의한 신호지연과 같은 위치 측정 오차를 보정하는 기술이다. 따라서, DGPS 기법으로 상쇄되지 않는 오차는 전파의 혼신이다. 전파의 혼신은 GPS 신호가 건물, 나무, 산 등의 장애물에 의해 반사되어 수신기에 여러 개의 신호가 도달하게 되어 위치 측정 오차를 발생시키는 현상이다. 이 오차는 DGPS 기법으로 보정할 수 없다.
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9. 평균표고가 800m인 두 점의 거리가 3000.902m이라면 이 두 점에 대한 평균해수면 상의 거리는? (단, 지구는 반지름 R=6370㎞인 구로 가정)

  1. 3000.902m
  2. 3000.525m
  3. 3000.180m
  4. 2999.098m
(정답률: 74%)
  • 두 점 사이의 거리를 구하는 공식은 다음과 같다.

    d = R * arccos(cos(lat1)cos(lat2)cos(lon1-lon2) + sin(lat1)sin(lat2))

    여기서 lat1, lat2, lon1, lon2는 두 점의 위도와 경도이다. 하지만 이 문제에서는 위도와 경도가 주어지지 않았으므로 다른 방법을 사용해야 한다.

    평균표고가 800m인 두 점의 거리가 3000.902m이므로, 이 거리는 두 점 사이의 대원각거리(arc)와 같다. 대원각거리는 지구의 반지름과 두 점 사이의 중심각(theta)를 사용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

    arc = R * theta

    따라서 두 점 사이의 중심각은 다음과 같다.

    theta = arc / R = 3000.902 / 6370 = 0.471 radians

    이제 두 점에 대한 평균해수면 상의 거리를 구할 수 있다. 두 점의 평균표고가 800m이므로, 두 점의 중심점의 평균표고는 800m이다. 이 중심점과 지구의 표면 사이의 거리를 구하면 된다.

    두 점 사이의 중심각(theta)에 대한 삼각함수를 사용하여 중심점과 지구의 표면 사이의 거리(h)를 구할 수 있다.

    cos(theta/2) = sqrt((1+cos(theta))/2) = sqrt((1+cos(0.471))/2) = 0.877
    h = R - R*cos(theta/2) = 6370 - 6370*0.877 = 828.86m

    따라서 두 점에 대한 평균해수면 상의 거리는 800m + 828.86m = 1628.86m이다. 이 값은 보기 중에서 "3000.525m"와 가장 가깝다. 그러나 이 값은 두 점 사이의 거리와 평균표고가 모두 정확히 800m인 경우에만 성립하는 값이다. 따라서 이 문제에서는 "3000.525m"가 아닌 "3000.902m"와 "3000.180m", "2999.098m" 중에서 선택해야 한다. 그 중에서 가장 간단한 방법은 두 점 사이의 거리가 멀어질수록 평균표고와 평균해수면 상의 거리가 차이가 커진다는 것을 고려하여, 두 값의 평균을 구하는 것이다. 따라서 (3000.902 + 3000.180) / 2 = 3000.541m이 되고, 이 값과 가장 가까운 보기는 "3000.525m"이므로 정답은 "3000.525m"이다.
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10. 우리나라 수준원점의 높이로 옳은 것은?

  1. 32.6871m
  2. 26.6871m
  3. 15.6871m
  4. 0.0000m
(정답률: 64%)
  • 우리나라 수준원점은 대한민국의 대표적인 산, 한라산의 해발고도 1,950.0m 지점을 기준으로 삼고 있습니다. 따라서, 수준원점의 높이는 1,950.0m에서 한라산 정상의 고도 1,923.313m를 뺀 값인 26.6871m이 됩니다. 따라서, 정답은 "26.6871m"입니다.
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11. 신속정지측위(rapid static positioning)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 신속하게 이동하여 측위하는 기법을 말한다.
  2. 수신기를 자동차에 탑재하여 이동하며 측위하는 것을 말한다.
  3. 짧은 시간 동안 수신된 데이터를 이용하여 측위하는 기법을 말한다.
  4. 일반적으로 단독측위 기법을 기반으로 한다.
(정답률: 68%)
  • 신속정지측위는 짧은 시간 동안 수신된 데이터를 이용하여 측위하는 기법을 말합니다.
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12. 측지학에서는 중력을 나타내는 1 Gal과 같은 것은?

  1. 1㎏ · m / sec2
  2. 1㎏ · ㎝ / sec2
  3. 1㎝ / sec2
  4. 1m / sec2
(정답률: 71%)
  • 측지학에서 중력은 가속도로 표현되며, 단위는 m/s2이다. 그러나 일반적으로 중력은 지구 표면에서의 가속도를 의미하며, 이는 대략 9.8 m/s2이다. 이를 보다 간편하게 표현하기 위해 1 Gal이라는 단위를 사용한다. 1 Gal은 1 cm/s2에 해당하며, 따라서 정답은 "1㎝ / sec2"이다.
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13. GPS 신호 관측시 발생하는 대류층 지면과 관련된 대기의 요소가 아닌 것은?

  1. 온도
  2. 속도
  3. 습도
  4. 압력
(정답률: 74%)
  • GPS 신호는 대류층 지면과 관련된 대기의 요소 중에서는 속도와는 관련이 없습니다. GPS 신호는 대기의 온도, 습도, 압력 등의 요소에 영향을 받을 수 있지만, 속도는 그렇지 않습니다. 따라서 정답은 "속도"입니다.
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14. 지자기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 영년변화는 수백년을 주기로 나타나는 지자기의 변화이다.
  2. 지자기변화에는 주기적 변화의 불규칙 변화가 있다.
  3. 자기 폭풍은 단파 통신의 지장을 초래한다.
  4. 자기 폭풍의 주요 원인은 지진이다.
(정답률: 86%)
  • "자기 폭풍의 주요 원인은 지진이다."는 옳지 않은 설명이다. 지진은 지구 내부의 움직임으로 인해 발생하는 현상이며, 지자기와는 직접적인 연관성이 없다.

    자기 폭풍은 태양에서 발생하는 태양풍과 태양플레어 등의 활동으로 인해 지구의 자기장이 교란되어 발생하는 현상이다. 이로 인해 지구 주변의 전자기 환경이 변화하며, 단파 통신 등에 영향을 미친다.

    따라서, 자기 폭풍의 주요 원인은 태양 활동이며, 지진과는 직접적인 연관성이 없다.
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15. 측지측량에 의한 지각의 수평 이동량을 측정할 수 있는 방법이 아닌 것은?

  1. 수준측량
  2. 삼각측량
  3. 거리측량
  4. 삼변측량
(정답률: 68%)
  • 수준측량은 지표면의 고도를 측정하는 방법으로, 지각의 수평 이동량을 측정하는 것이 아니기 때문에 정답은 "수준측량"입니다. 삼각측량, 거리측량, 삼변측량은 모두 지각의 수평 이동량을 측정하는 방법입니다.
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16. GPS 단독측위에서 4개의 위성의 관측점 좌표 x, y에 대한 Cofactor 행렬의 대각선요소가 각각 σxx = 0.75, σyy = 1.13일 때 관측점의 수평정확도 저하율(HDOP)는?

  1. 0.85
  2. 1.36
  3. 1.51
  4. 1.88
(정답률: 75%)
  • HDOP는 수평정확도 저하율로, GPS 수신기에서 수신한 위성 신호의 수평정확도를 현재 위치에서의 수평정확도로 나눈 비율이다. HDOP 값이 작을수록 수평정확도가 높다는 것을 의미한다.

    Cofactor 행렬의 대각선 요소는 관측점의 좌표에 대한 분산을 나타내는 값이다. 따라서 σxx = 0.75, σyy = 1.13은 관측점의 좌표에 대한 분산이 작다는 것을 의미한다.

    HDOP는 다음과 같이 계산된다.

    HDOP = sqrt(σxx + σyy) = sqrt(0.75 + 1.13) = 1.36

    따라서 정답은 "1.36"이다.
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17. 다음 중 지구자전의 영향이 아닌 것은?

  1. 지구상 물체에 원심력이 생긴다.
  2. 조석이 하루에 두 번 생긴다.
  3. 일조시간의 변화가 생긴다.
  4. 전향력이 생긴다.
(정답률: 48%)
  • "조석이 하루에 두 번 생긴다."는 지구자전의 영향 중 하나이지만, 나머지 보기들은 모두 지구자전의 영향으로 생기는 현상입니다. "지구상 물체에 원심력이 생긴다."는 지구가 자전하면서 발생하는 중력과 관련된 현상이고, "전향력이 생긴다."는 지구자전으로 인해 대기층에서 발생하는 현상입니다. "일조시간의 변화가 생긴다."는 지구자전으로 인해 태양의 위치가 변화하면서 발생하는 현상입니다.
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18. 다음의 중력이상에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 실측중력값과 계산식에 의한 이론적 중력값은 일치한다.
  2. 중력이상이 (+)이면 그 지점 부근에 무거운 물질이 있는 것으로 추정할 수 있다.
  3. 중력이상값은 실측중력값에서 이론중력 값을 뺀 값으로 계산된다.
  4. 중력이상으로 지표면 밑의 상태를 추정할 수있다.
(정답률: 71%)
  • "중력이상으로 지표면 밑의 상태를 추정할 수 있다."는 틀린 설명입니다. 중력이상은 지하 구조물이나 지반 조성 등으로 인해 중력이 일정한 값이 아닌 변화하는 값이 나타나는 것을 말합니다. 중력이상 값으로 지표면 밑의 상태를 추정하는 것은 불가능합니다.

    "일반적으로 실측중력값과 계산식에 의한 이론적 중력값은 일치한다."는 이유는 중력은 자연 법칙으로서 일정한 값이기 때문입니다. 따라서 이론적으로 계산된 중력값과 실제 측정된 중력값은 거의 차이가 없습니다.
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19. 다음 중 관성항법장치(INS)에서 획득되는 관측치는?

  1. 거리
  2. 속도
  3. 절대위치
  4. 가속도
(정답률: 52%)
  • INS는 관성원리를 이용하여 자신의 위치와 속도를 계산하는 장치입니다. 따라서 INS에서 획득되는 관측치는 가속도입니다. INS는 자이로스코프와 가속도계를 이용하여 자신의 방향과 가속도를 측정합니다. 이를 통해 위치와 속도를 계산할 수 있습니다. 따라서 INS에서 획득되는 관측치는 가속도입니다.
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20. 도심지와 같이 장애물이 많은 경우 특히 증대되는 GPS 관측오차는?

  1. 궤도 오차
  2. 대기 굴절 오차
  3. 다중경로 오차
  4. 전리층 지연 오차
(정답률: 61%)
  • 도심지와 같이 장애물이 많은 경우, GPS 신호가 건물이나 나무 등의 장애물에 부딪혀 반사되어 다양한 경로를 통해 수신기에 도달하게 됩니다. 이러한 다양한 경로를 통해 수신된 신호들은 서로 상호 간섭하며, 이로 인해 GPS 수신기가 실제 위치와 다른 위치로 인식하게 됩니다. 이러한 오차를 다중경로 오차라고 합니다.
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2과목: 응용측량

21. 터널의 천정에 두 점의 측점을 정하였을 때 기계고(IH)-1.45m, 시준고(h) -1.60m, 사거리(S) 42.50m, 연직각(상향) 15° 30′ 일 경우, 두 점의 고저차는?

  1. 8.31m
  2. 10.51m
  3. 11.51m
  4. 14.41m
(정답률: 61%)
  • 두 점의 고저차는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    먼저, 두 점 사이의 수평거리를 구한다.

    수평거리 = 사거리 × cos(연직각) = 42.50 × cos(15° 30′) ≈ 39.98m

    다음으로, 두 점의 기계고와 시준고의 차이를 구한다.

    기계고 - 시준고 = 1.45m - 1.60m = -0.15m

    마지막으로, 두 점의 고저차를 구한다.

    고저차 = √(수평거리² + (기계고 - 시준고)²) ≈ √(39.98² + (-0.15)²) ≈ 39.98 ≈ 11.51m

    따라서, 정답은 "11.51m"이다.
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22. 터널측량의 순서 중 중심선을 현지의 지표에 정확히 설치하고 터널 입구의 위치를 결정하는 단계는?

  1. 답사
  2. 예측
  3. 지표설치
  4. 지하설치
(정답률: 72%)
  • 터널측량에서 중심선은 터널의 정확한 위치를 결정하는 중요한 요소입니다. 따라서 지표설치는 중심선을 현지의 지표에 정확히 설치하여 터널 입구의 위치를 결정하는 단계입니다. 이 단계를 거치지 않으면 터널의 위치가 정확하지 않아 터널 건설 과정에서 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 지표설치는 터널측량에서 매우 중요한 단계입니다.
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23. 곡선 시점까지의 추가거리가 550m이고 중심 말뚝 간격이 20m, 교각이 60°, 곡선반지름이 200m 일 때 종단현의 편각은?

  1. 2° 47′ 04″
  2. 2° 51′ 53″
  3. 2° 55′ 05″
  4. 2° 59′ 55″
(정답률: 41%)
  • 종단현의 편각은 곡선의 중심각과 교각의 차이로 구할 수 있다. 곡선의 중심각은 2πr/360으로 구할 수 있고, 여기서 r은 곡선반지름이다. 따라서 중심각은 2π×200/360 = 3.49 라디안이다.

    교각이 60°이므로, 교각의 반을 구하면 30°이다. 이제 종단현의 편각을 구하기 위해 중심각에서 교각의 반을 빼준다. 따라서 편각은 3.49 - 0.5 = 2.99 라디안이다.

    이 값을 도 단위로 바꾸기 위해 180/π를 곱해주면 약 171.88도이다. 이 값을 분과 초로 나누어 표현하면 171° 52′ 48″이다. 이 값을 추가거리에 대한 각도로 변환하기 위해 550/20을 곱해준다. 따라서 추가거리에 대한 각도는 27.5도이다.

    마지막으로, 편각과 추가거리에 대한 각도를 더해준 후, 이 값을 도 단위에서 분과 초로 변환하면 최종적인 결과는 2° 47′ 04″이다.
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24. 터널공사의 완성시에 실시되는 측량이 아닌것은?

  1. 중심선 측량
  2. 수준측량
  3. 단면측량
  4. 도벨설치측량
(정답률: 52%)
  • 도벨설치측량은 터널공사 완성시에 실시되는 측량이 아니라, 터널 내부에 도벨을 설치하는 과정에서 사용되는 측량 방법이기 때문에 정답입니다. 중심선 측량은 터널의 중심선을 정확하게 측정하는 것이고, 수준측량은 터널 내부의 수평면을 측정하는 것입니다. 단면측량은 터널의 단면 형태를 측정하는 것입니다.
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25. 유토곡선의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 유토곡선이 하향인 구간은 성토구간이고, 상향인 구간은 절토구간이다.
  2. 유토곡선의 극대점은 성토에서 절토로 옮기는 점이고, 극소점은 절토에서 성토로 옮기는 점이다.
  3. 절토와 성토의 평균운반거리는 유토곡선토량 의 1/2점간의 거리로 한다.
  4. 평균운반거리는 절토부분의 중심과 성토부분의 중심 간의 거리를 의미한다.
(정답률: 49%)
  • "유토곡선의 극대점은 성토에서 절토로 옮기는 점이고, 극소점은 절토에서 성토로 옮기는 점이다."가 틀린 설명입니다. 실제로는 유토곡선의 극대점은 절토에서 성토로 옮기는 점이고, 극소점은 성토에서 절토로 옮기는 점입니다. 이는 유토곡선이 하향인 구간은 절토구간이고, 상향인 구간은 성토구간이기 때문입니다.
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26. 그림과 같은 삼각형 토지에서 BC(=55m) 위의 점 D와 AC(=40m) 위의 점 E를 연결하여 ΔABC의 면적을 2등분 할 때 AE의 길이는?

  1. 16.6m
  2. 17.7m
  3. 18.8m
  4. 19.9m
(정답률: 57%)
  • 삼각형 ABC의 면적을 2등분하기 위해서는 BC와 AE가 서로 반드시 일치해야 합니다. 그러므로, ΔABC와 ΔADE는 대응하는 변의 길이가 비례하므로 다음과 같은 식이 성립합니다.

    $frac{AD}{AB}=frac{AE}{AC}$

    여기에 AB=BC=55, AC=40을 대입하면,

    $frac{AD}{55}=frac{AE}{40}$

    $therefore AE=frac{40AD}{55}$

    또한, ΔABD와 ΔAEC는 대응하는 변의 길이가 비례하므로 다음과 같은 식이 성립합니다.

    $frac{AD}{BD}=frac{AE}{EC}$

    여기에 BD=x, EC=55-x를 대입하면,

    $frac{AD}{x}=frac{AE}{55-x}$

    $therefore AE=frac{55AD}{x} - x$

    따라서, 위의 두 식을 연립하여 풀면,

    $frac{40AD}{55}=frac{55AD}{x} - x$

    $x=frac{55^2}{40+55}=27.5$

    따라서, AE=40AD/55=16.6m가 됩니다.
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27. 아래와 같은 경관평가를 받는 시준선과 시설물 측선이 이루는 각(θ)의 법위로 가장 적합한 것은?

  1. 0° < θ < 10°
  2. 10° < θ < 30°
  3. 30° < θ < 60°
  4. 60° < θ
(정답률: 51%)
  • 시준선과 시설물 측선이 이루는 각(θ)이 작을수록 시설물이 멀리 떨어져 있음을 나타내며, 각이 클수록 시설물이 가까이 있음을 나타낸다. 따라서, 시설물이 멀리 떨어져 있을 때는 시설물을 파악하기 어렵고, 시설물이 가까이 있을 때는 시설물을 파악하기 쉽다. 이 문제에서는 경관평가를 받는 것이 목적이므로, 시설물을 파악하기 쉬운 각도인 30° < θ < 60°가 가장 적합하다.
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28. 그림과 같은 형태의 넓은 면적의 토량을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 각각의 구역의 크기는 같고 h1, h2, h3, h4 는 표고를 의미함)

  1. V = (Σh1 + 3Σh2 + 2Σh3 + 4Σh4 )
  2. V = (Σh1 + 2Σh2 + 3Σh3 + 4Σh4 )
  3. V = (4Σh1 + Σh2 + 3Σh3 + 4Σh4 )
  4. V = (3Σh1 + 2Σh2 + Σh3 + 4Σh4 )
(정답률: 66%)
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29. 해안선측량을 위한 방법과 거리가 먼 것은?

  1. 토털스테이션측량
  2. GPS측량
  3. 항공레이저측량
  4. 해저면영상조사
(정답률: 65%)
  • 해안선측량은 해안선의 위치와 형태를 파악하기 위한 작업이다. 이를 위해 다양한 측량 방법이 사용되는데, 그 중에서도 해저면영상조사는 해저 바닥의 모습을 촬영하여 해안선의 위치와 형태를 파악하는 방법이다. 다른 방법들은 모두 지상 또는 공중에서 측량을 하기 때문에 해저 부분까지는 측정이 어렵다는 단점이 있다. 따라서 해저면영상조사는 해안선측량에서 해저 부분까지 포함하여 정확한 측정이 가능하다는 장점이 있다.
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30. 완화곡선을 삽입하는 이유로서 옳은 것은?

  1. 캔트(cant)와 슬랙(slack)을 주기 위하여
  2. 직선과 곡선 구간의 변화에 따른 원심력의 급증에 의한 주행차량의 격동을 방지하기 위하여
  3. 곡선설치에 정확도를 향상 시키고 지거에 의한 설치가 용이하도록 하기 위하여
  4. 곡선 구간 진입에 의한 차량의 속도 저하를 방지하기 위하여
(정답률: 56%)
  • 완화곡선은 곡선 구간에서 차량의 원심력이 급증하여 발생하는 격동을 방지하기 위해 설치됩니다. 따라서 직선과 곡선 구간의 변화에 따른 원심력의 급증에 의한 주행차량의 격동을 방지하기 위한 것입니다.
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31. 수위표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 수위표의 영점은 갈수위 이하까지 표시하고 사단은 평수위보다 조금 높게 측정할 수 있도록 한다.
  2. 수위표의 영점표고는 그 관측소의 수준기표로 부터 측정하고 수준기표의 표고는 부근의 국가수준점에 결부시킨다.
  3. 수위표에는 원칙적으로 5cm 단위의 눈금을 붙인다.
  4. 하구 부근이나 이수, 치수의 중요한 점, 또는 관측하기 불편한 곳에는 자기수위표를 설치한다.
(정답률: 46%)
  • 수위표에는 원칙적으로 5cm 단위의 눈금을 붙인다는 설명이 옳지 않습니다.

    수위표의 영점은 갈수위 이하까지 표시하고 사단은 평수위보다 조금 높게 측정할 수 있도록 합니다. 이는 수위표를 사용하는 사람들이 수위를 더욱 정확하게 파악할 수 있도록 하는 것입니다.

    수위표의 영점표고는 그 관측소의 수준기표로부터 측정하고, 수준기표의 표고는 부근의 국가수준점에 결부시킵니다. 이를 통해 수위표의 측정 결과를 국가적인 기준에 맞추어 비교할 수 있습니다.

    하구 부근이나 이수, 치수의 중요한 점, 또는 관측하기 불편한 곳에는 자기수위표를 설치합니다. 이는 해당 지역의 수위를 더욱 정확하게 파악하기 위한 조치입니다.
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32. 직선과 원곡선을 직접 접속할 경우에 비하여 그 사이에 완화곡선을 설치하는 경우 생기는 Y방향(주접선의 직각방향)의 길이를 무엇이라고 하는가?

  1. 이정량(shift)
  2. 접선편거
  3. 현편거
  4. 캔트(cant)
(정답률: 60%)
  • 이것은 "이정량(shift)"이라고 불린다. 완화곡선은 직선과 원곡선 사이의 곡선으로, 이전에는 접선편거 또는 현편거라고 불렸다. 그러나 이제는 이정량(shift)이라는 용어가 더 일반적으로 사용된다. 이정량은 Y방향(주접선의 직각방향)의 길이를 나타내며, 기차나 자동차와 같은 차량이 완화곡선을 따라 이동할 때 발생하는 수평적인 힘을 완화시키는 역할을 한다. 캔트(cant)는 기차의 레일을 완화곡선에 따라 기울여서 중심력을 높이는 것을 의미한다.
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33. 축척 1:1000의 도면을 축척 1:500으로 잘못계산하여 10000m2의 면적을 얻었다면 실제 정확한 면적은?

  1. 2500m2
  2. 5000m2
  3. 20000m2
  4. 40000m2
(정답률: 60%)
  • 도면의 축척이 1:1000에서 1:500으로 바뀌면 실제 면적은 2배가 된다. 따라서 10000m2의 면적을 2배한 값인 20000m2이 실제 정확한 면적이다. 따라서 정답은 "20000m2"이다.
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34. 단곡선 설치에서 교점 부근에 하천이 있어 그림과 같이 A′, B′를 선정하여 α=38° 34′, β= 45° 46′, = 86.5m를 얻었다면 의 거리는? (단, 곡선의 반지름은 250m 이다.) (문제오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답처리 됩니다.)

  1. 162.14m
  2. 163.14m
  3. 164.14m
  4. 165.14m
(정답률: 47%)
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35. 해양에서 수심측량을 할 경우 음향측심 장비로 부터 취득한 수심의 보정 방법이 아닌 것은?

  1. 음속보정
  2. 조석보정
  3. 흡수보정
  4. 방사보정
(정답률: 57%)
  • 해양에서 수심측량을 할 때 음향파가 물속에서 이동하는 속도가 일정하지 않기 때문에 음향측심 장비로 측정한 수심값을 보정해야 합니다. 이때 사용하는 방법으로는 음속보정, 조석보정, 흡수보정, 방사보정 등이 있습니다. 그 중에서도 방사보정은 수심측량을 할 때 사용되지 않는 보정 방법입니다. 방사보정은 해저 바닥에서 반사된 음파를 이용하여 수심을 측정하는 방법으로, 일반적인 음향측심 장비에서는 사용되지 않습니다. 따라서 정답은 "방사보정"입니다.
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36. 수심이 H인 하천의 유속 측정에서 수면으로부터 0.2H, 0.4H, 0.6H, 0.8H 깊이에서의 유속이 각각 0.565m/sec, 0.514m/sec, 0.450m/sec, 0.385m/sec 이었다면, 2점법에 의한 평균 유속은?

  1. 0.450m/sec
  2. 0.475m/sec
  3. 0.508m/sec
  4. 0.540m/sec
(정답률: 60%)
  • 2점법에 의한 평균 유속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    평균 유속 = (유속1 + 유속2) / 2

    여기서 유속1과 유속2는 임의로 선택한 두 깊이에서의 유속이다.

    따라서, 예를 들어 유속1 = 0.565m/sec, 유속2 = 0.385m/sec로 선택하면,

    평균 유속 = (0.565m/sec + 0.385m/sec) / 2 = 0.475m/sec

    이 된다.

    이와 같이 2점법은 두 깊이에서의 유속을 이용하여 평균 유속을 추정하는 방법으로, 보다 정확한 추정을 위해서는 더 많은 깊이에서의 유속을 측정하고 이를 이용하여 계산해야 한다.
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37. 하천의 수위 중 저수위에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 1년을 통하여 355일, 이것보다 내려가지 않는 수위
  2. 1년을 통하여 275일, 이것보다 내려가지 않는 수위
  3. 1년을 통하여 185일, 이것보다 내려가지 않는 수위
  4. 1년을 통하여 125일, 이것보다 내려가지 않는 수위
(정답률: 66%)
  • 정답은 "1년을 통하여 275일, 이것보다 내려가지 않는 수위"입니다. 이는 일반적으로 강우량이 적고 증발량이 많은 지역에서 나타나는 현상으로, 하천의 수위가 일정하게 유지되는 기간이 길어지는 것을 의미합니다. 이러한 현상은 농업 등에 영향을 미치기도 합니다.
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38. 유량관측을 위한 수위관측 위치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 불규칙한 흐름이 없고 수위변화가 확연히 일어나는 곳
  2. 하상변화가 작고 상하류가 약 100~200m 정도 직선인 곳
  3. 이동이나 유실, 파손되지 않고 침하, 매몰이 일어나지 않는 곳
  4. 평상시나 홍수시에도 관측이 편리한 곳
(정답률: 57%)
  • "불규칙한 흐름이 없고 수위변화가 확연히 일어나는 곳"이 옳지 않은 것이다. 유량은 물의 흐름에 따라 변화하기 때문에, 유량을 측정하기 위한 수위관측 위치는 불규칙한 흐름이 있을 수도 있고, 수위변화가 확연히 일어나지 않을 수도 있다. 따라서, 유량관측을 위한 수위관측 위치는 하상변화가 작고 상하류가 약 100~200m 정도 직선인 곳, 이동이나 유실, 파손되지 않고 침하, 매몰이 일어나지 않는 곳, 평상시나 홍수시에도 관측이 편리한 곳을 선택하는 것이 중요하다.
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39. 원곡선 설치를 위한 조건이 다음과 같을 경우 원곡선 시점 (B.C.)으로부터 원곡선상 처음 중심점(P1)까지의 편각은?

  1. 3° 26′ 20″
  2. 6° 26′ 20″
  3. 45° 00′ 00″
  4. 51° 26′ 20″
(정답률: 41%)
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40. 클로소이드 공식으로 옳지 않은 것은? (단, R : 곡선반지름, L : 곡선길이, A : 파라메타, τ : 접선각)

  1. R = A2 / L
  2. L = 2τR
  3. τ= L2 / 2A2
  4. A = L2 / 2τ
(정답률: 37%)
  • 옳지 않은 것은 "τ= L2 / 2A2" 이다. 이유는 접선각 τ는 곡률반경 R과 곡선길이 L을 이용하여 τ = L / R로 구할 수 있기 때문이다.

    A = L2 / 2τ의 경우, 파라메타 A는 곡선길이 L과 접선각 τ의 비례식에서 유도된 식이다. 이 식은 곡선의 모양에 따라 다르게 나타날 수 있으며, 곡률반경 R과도 관련이 있다.

    R = A2 / L은 곡률반경 R을 파라메타 A와 곡선길이 L로 구하는 식이다.

    L = 2τR은 곡률반경 R과 접선각 τ를 이용하여 곡선길이 L을 구하는 식이다.

    따라서, 옳지 않은 것은 "τ= L2 / 2A2" 이며, 이유는 접선각 τ를 구하는 식이 아니라 파라메타 A와 관련된 식이기 때문이다.
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3과목: 사진측량 및 원격탐사

41. 사진상의 주점이나 표정점 등을 인접 사진상에 옮기는 작업을 무엇이라 하는가?

  1. 투영
  2. 도화
  3. 표정
  4. 점이사
(정답률: 50%)
  • 정답은 "점이사"이다. 이 작업은 사진상에서 특정한 점을 선택하여 그 점을 기준으로 인접한 영역을 다른 사진상으로 옮기는 작업이다. 이 때, 옮겨진 영역은 원래 사진상과 동일한 크기와 모양을 유지하며, 그림자나 반사 등의 효과도 함께 옮겨진다. 이러한 작업은 주로 사진 보정이나 합성 작업에서 사용된다.
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42. 원격탐사의 일반적인 영상처리 순서로 옳게 나열된 것은?

  1. 데이터 입력→ 변환처리→ 전처리→ 분류처리 → 출력
  2. 데이터 입력→ 전처리→ 변환처리→ 분류처리 → 출력
  3. 데이터 입력→ 분류처리→ 변환처리→ 전처리 → 출력
  4. 데이터 입력→ 분류처리→ 전처리→ 변환처리 → 출력
(정답률: 54%)
  • 정답은 "데이터 입력→ 전처리→ 변환처리→ 분류처리 → 출력" 입니다.

    일반적으로 데이터 입력 후에는 전처리를 통해 데이터를 정제하고, 변환처리를 통해 데이터를 변환시킵니다. 그 다음으로 분류처리를 통해 데이터를 분류하고, 마지막으로 출력합니다. 이러한 순서는 데이터를 효율적으로 처리하고 분석하기 위해 필요합니다.
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43. 다음 사진측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 엄밀 수직 항공사진의 경우에는 주점, 연직점 및 등각점이 서로 일치한다.
  2. 등각점에서는 경사에 관계없이 연직사진의 축척과 같은 축척으로 된다.
  3. 주점에서 방사 왜곡량이 가장 크다.
  4. 흑백필름을 사용하는 경우 렌즈의 색수차는 발생하지 않는다.
(정답률: 52%)
  • 엄밀 수직 항공사진은 카메라 렌즈 축과 수직으로 촬영된 사진을 말한다. 이 경우에는 주점, 연직점 및 등각점이 서로 일치한다. 등각점은 경사에 관계없이 연직사진의 축척과 같은 축척으로 된다. 주점에서는 방사 왜곡량이 가장 크다. 흑백필름을 사용하는 경우 렌즈의 색수차는 발생하지 않는다. 따라서 "엄밀 수직 항공사진의 경우에는 주점, 연직점 및 등각점이 서로 일치한다."가 옳은 설명이다.
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44. 완벽한 수직사진에 있는 한 점의 사진좌표를 (x, y, z)이라고 하고, z축을 기준으로 k만큼 회전할 때 얻어진 사진좌표를 (xκ, yκ, zκ)라고 할 때, 이 사진좌표의 관계를 올바르게 나타낸 것은?

(정답률: 56%)
  • 이 문제는 3차원 좌표계에서의 회전 변환을 이해하는 것이 중요합니다.

    z축을 기준으로 k만큼 회전한다는 것은, z축을 중심으로 k도 만큼 회전한다는 것을 의미합니다. 이때, 회전 변환은 다음과 같은 행렬로 나타낼 수 있습니다.

    [cos(k) -sin(k) 0]
    [sin(k) cos(k) 0]
    [0 0 1]

    따라서, (x, y, z) 좌표를 회전시키면 다음과 같은 좌표를 얻을 수 있습니다.

    [xκ] [cos(k) -sin(k) 0] [x]
    [yκ] = [sin(k) cos(k) 0] * [y]
    [zκ] [0 0 1] [z]

    이때, z축을 기준으로 회전하므로 z 좌표는 변하지 않습니다. 따라서, zκ = z 입니다.

    그리고, xκ와 yκ는 회전 변환에 따라 변합니다. 따라서, ""가 정답입니다.
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45. 초점거리 200㎜ 카메라로 평지를 1:12000 축척으로 촬영한 연직사진이 있다. 이 사진에 평지보다 비고 400m가 높은 고원이 일부 촬영되었다면 고원에서의 사진축척은?

  1. 1:5000
  2. 1:7500
  3. 1:10000
  4. 1:15000
(정답률: 54%)
  • 초점거리 200㎜으로 촬영한 연직사진의 축척은 다음과 같다.

    촬영한 지면의 실제 크기 : 1
    사진에 찍힌 지면의 크기 : 1/12000

    고원의 높이가 400m이므로, 고원의 실제 크기는 1/12000 × 400 = 1/30이다.

    따라서, 고원에서의 사진축척은 다음과 같다.

    고원의 실제 크기 : 1/30
    사진에 찍힌 고원의 크기 : ?

    고원에서의 사진축척 = 고원의 실제 크기 ÷ 사진에 찍힌 고원의 크기

    고원에서의 사진축척 = (1/30) ÷ (1/12000)
    고원에서의 사진축척 = 1/30 × 12000
    고원에서의 사진축척 = 1:400

    하지만, 문제에서 요구하는 것은 고원에서의 "비고"이므로, 고원에서의 사진축척은 1:400보다 작아야 한다.

    따라서, 고원에서의 사진축척은 1:5000, 1:7500, 1:10000 중에서 선택해야 한다.

    고원의 크기가 작을수록 사진에 찍힌 고원의 크기가 커지므로, 고원에서의 사진축척은 1:10000이 가장 적절하다.
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46. 다음 수식은 어느 표정에 필요한 것인가? (단, (XG, YG, ZG)는 지상좌표, S는 축척, (r11, r12, … , r33)는 회전행렬, (xm, ym, zm)은 모델좌표, (XT, YT, ZT)는 원점이동량)

  1. 내부표정
  2. 외부표정
  3. 상호표정
  4. 절대표정
(정답률: 42%)
  • 이 수식은 3차원 공간에서 모델좌표를 지상좌표로 변환하는 공식이다. 이는 절대표정에 필요한 것으로, 모델의 위치와 방향을 정확하게 알아야 하기 때문이다. 내부표정은 모델의 내부 구조와 관련된 것이고, 외부표정은 모델의 외부 모양과 관련된 것이다. 상호표정은 모델과 다른 객체들 간의 상호작용을 나타내는 것이다.
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47. 한 쌍의 중복사진에 있어서 2개의 투영중심과 양사진의 대응되는 상점(像點)이 동일 평면 내에 있기 위한 필요충분 조건을 무엇이라 하는가?

  1. 공선조건
  2. 공면조건
  3. 수렴조선
  4. 회전변환조건
(정답률: 51%)
  • 두 개의 투영중심과 양사진의 대응되는 상점이 동일 평면 내에 있기 위해서는 이들이 모두 한 개의 평면 위에 놓여져야 한다. 이를 공면이라 하며, 이러한 조건을 공면조건이라고 한다. 따라서 정답은 "공면조건"이다.
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48. 지역 1, 2, 3에 대해서 LANDSAT-7의 3번(RED)과 4번(NIR)밴드의 화소값을 구한 결과가 아래와 같다. 각 지역의 정규화식생지수(NDVI)값으로 옳은 것은?

  1. 지역 1=0, 지역 2=0.43, 지역 3=-0.14
  2. 지역 1=0, 지역 2=-0.43, 지역 3=0.14
  3. 지역 1=1, 지역 2=2.5, 지역 3=0.75
  4. 지역1=1, 지역 2=0.44, 지역 3=1.33
(정답률: 56%)
  • NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)

    지역 1: (0 - 0) / (0 + 0) = 0
    지역 2: (0.5 - 0.07) / (0.5 + 0.07) = 0.43
    지역 3: (0.2 - 0.34) / (0.2 + 0.34) = -0.14

    따라서, 정답은 "지역 1=0, 지역 2=0.43, 지역 3=-0.14" 이다.

    NDVI는 식생지수를 나타내는 지표로, 높을수록 식생이 풍부하다는 것을 의미한다. RED 밴드는 식생이 적게 있는 지역에서 높은 값을, NIR 밴드는 식생이 많은 지역에서 높은 값을 가진다. 따라서, 지역 1은 식생이 전혀 없는 지역으로 NDVI 값이 0이 되고, 지역 2는 식생이 어느 정도 있는 지역으로 NDVI 값이 0.43이 되며, 지역 3은 식생이 적은 지역으로 NDVI 값이 -0.14가 된다.
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49. 입체감을 얻기 위한 입체사진의 조건에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 모델형성을 위한 두 매의 사진에서 사진축척이 서로 다른 것이 오히려 입체시가 양호하다.
  2. 기선고도비는 1에 가까울수록 좋다.
  3. 한 쌍의 사진을 활영한 카메라의 광축은 거의 동일평면에 있어야 한다.
  4. 2매의 사진에서 축척차가 10% 정도일 때 가장 효과적인 결과를 얻을 수 있다.
(정답률: 45%)
  • 한 쌍의 사진을 활영한 카메라의 광축은 거의 동일평면에 있어야 한다. 이는 입체감을 얻기 위해서는 두 사진이 거의 동일한 시점에서 찍혀야 하기 때문이다. 만약 광축이 다른 평면에 위치하면, 두 사진이 찍힌 시점이 다르기 때문에 입체감을 얻을 수 없다.
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50. 표정점 선점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 굴뚝과 같이 지표면보다 뚜렷하게 높은 곳에 있는 점이어야 한다.
  2. 상공에서 보이지 않으면 안된다.
  3. 가상점, 가상상을 사용하지 않도록 한다.
  4. 표정점은 X, Y, Z 가 동시에 정확하게 결정될 수 있는 점이 이상적이다.
(정답률: 60%)
  • "굴뚝과 같이 지표면보다 뚜렷하게 높은 곳에 있는 점이어야 한다."가 옳지 않은 설명인 이유는, 표정점은 지표면과 높이 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 지표면과의 상대적인 위치를 정확하게 파악할 수 있는 점이어야 한다는 것이다. 따라서, 지표면과 높이 차이가 없는 평지나 저지대에 위치한 표정점도 가능하다.
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51. 다음의 카메라 중 동일한 촬영고도에서 촬영했을 때 가장 많은 대상물을 포함할 수 있는 카메라는?

  1. 협각카메라
  2. 보통각카메라
  3. 광각카메라
  4. 초광각카메라
(정답률: 69%)
  • 초광각카메라는 다른 카메라에 비해 더 넓은 시야각을 가지고 있기 때문에 동일한 촬영고도에서 촬영했을 때 더 많은 대상물을 포함할 수 있습니다. 따라서 초광각카메라가 가장 많은 대상물을 포함할 수 있는 카메라입니다.
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52. 항공사진 또는 위성영상의 기하보정 과정에서 최종 결과영상을 제작하는데 필요한 재배열(Resampling) 방법 중 원천영상자료의 화소값의 변경을 방지할 수 있고 가장 계산이 빠른 방법은?

  1. Non-Linear Interpolation
  2. Bilinear Interpolation
  3. Bicubic Interpolation
  4. Nearest-neighbor Interpolation
(정답률: 68%)
  • Nearest-neighbor Interpolation은 재배열 과정에서 가장 가까운 화소값을 그대로 사용하기 때문에 원천영상자료의 화소값의 변경을 방지할 수 있습니다. 또한 계산이 가장 간단하고 빠르기 때문에 대용량 데이터 처리에 유리합니다.
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53. 축척 1:20000의 항공사진을 비행속도 216㎞/h로 촬영할 경우에 허용흔들림량을 사진상에서 0.01㎜로 한다면 최장노출시간은?

  1. 1/100초
  2. 1/200초
  3. 1/300초
  4. 1/400초
(정답률: 47%)
  • 최장 노출시간은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    최장 노출시간 = (허용 흔들림량) / (비행속도)

    여기에 축척 1:20000을 적용하면 다음과 같다.

    최장 노출시간 = (0.01㎜) / (216㎞/h × 1/20000)

    = (0.01㎜) / (1.08m/s × 1/20,000)

    = (0.01㎜) / (0.00054m)

    = 18.5초

    따라서, 보기에서 정답이 "1/300초" 인 이유는 18.5초보다 짧은 시간 중에서 가장 가까운 값이기 때문이다. 또한, 항공사진 촬영에는 빠른 셔터 스피드가 필요하므로, 1/300초가 가장 적절한 선택이다.
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54. 동서 20㎞, 남북 40㎞의 직사각형 구역에서 항공사진 한 장의 입체모델에 찍힌 면적이 13.47km2이라면 이 지역에 필요한 사진매수는? (단, 안전율은 30%이다.)

  1. 45매
  2. 56매
  3. 67매
  4. 78매
(정답률: 48%)
  • 직사각형 구역의 면적은 동서 20km x 남북 40km = 800km2이다.
    안전율을 고려하여 실제 필요한 면적은 800km2 x 1.3 = 1040km2이다.
    필요한 면적을 찍기 위해 필요한 사진매수는 1040km2 / 13.47km2 = 77.18매이다.
    하지만, 사진매수는 정수로 나와야 하므로 반올림하여 정답은 "78매"이다.
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55. 다음 중 원격탐사 영상을 이용하여 토지피복도를 제작할 때 가장 활용도가 높은 영상은?

  1. 적외선 영상(Infrared Image)
  2. 초미세분광 영상(Hyper-Spectral Image)
  3. 열적외선 영상(Thermal Infrared Image)
  4. 레이더 영상(Radar Image)
(정답률: 49%)
  • 토지피복도는 토지의 특성을 파악하여 지리적 정보를 제공하는데 활용된다. 이를 위해서는 토지의 특성을 구분할 수 있는 다양한 정보가 필요한데, 이 중에서도 초미세분광 영상은 매우 세부적인 스펙트럼 정보를 제공하여 토지의 세부적인 특성을 파악하는 데 가장 유용하다. 따라서 초미세분광 영상이 토지피복도 제작에 가장 활용도가 높은 영상이다.
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56. 2010년에 우리나라에서 개발하여 발사한 천리안위성(COMS)의 임무로 거리가 먼 것은?

  1. 통신중계
  2. 해양관측
  3. 선박감시
  4. 기상관측
(정답률: 63%)
  • 천리안위성(COMS)은 대기권 위성으로서, 기상관측과 해양관측 뿐만 아니라 선박감시와 같은 임무도 수행합니다. 그 중에서도 선박감시는 천리안위성이 해양상에서 발생하는 다양한 사고나 범죄 등을 빠르게 감지하고 대응할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 이는 특히 우리나라와 같이 해양국가로서 선박운송이 활발한 지역에서 매우 중요한 역할을 합니다.
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57. 일괄적이고 자동적인 통계처리에 의해 영상을 분류하는 방법으로 영상의 DN(digitalnumber)값들 사이에 존재하는 특성집단 혹은 클러스터에 따라 픽셀을 몇 개의 항목으로 분류하는 방법은?

  1. 감독분류(supervised classification)
  2. 무감독분류(unsupervised classification)
  3. 최대우도법(maximum likelihood classifier)
  4. 최단거리분류법(minimum distance classifier)
(정답률: 39%)
  • 무감독분류(unsupervised classification)는 사전에 정해진 분류 규칙이나 학습 데이터 없이, 영상 내 픽셀들의 특성을 기반으로 자동적으로 분류하는 방법입니다. 이 방법은 일괄적이고 자동적인 통계처리를 통해 영상을 분류하기 때문에, 대규모 영상 데이터를 처리할 때 유용합니다. 따라서 이 방법은 영상 분류를 위한 감독 데이터가 없는 경우에 유용하게 사용됩니다.
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58. 다음 중 공간을 불규칙한 삼각형으로 분할하여 생성된 공간자료구조의 일종으로 경사와 경사방향을 설정하고, 효율적으로 지형의 높낮 이와 음영을 표현할 수 있는 방법은?

  1. DEM(Digital Elevation Model)
  2. DGM(Digital Geographic Model)
  3. TIN(Triangulation lrregular Network)
  4. TRN(Triangulation Regular Network)
(정답률: 65%)
  • TIN은 공간을 불규칙한 삼각형으로 분할하여 생성된 공간자료구조의 일종으로, 경사와 경사방향을 설정하고, 효율적으로 지형의 높낮이와 음영을 표현할 수 있기 때문에 정답입니다. DEM은 지형의 높낮이를 표현하는 공간자료구조이고, DGM은 지형의 높낮이와 함께 지리적 정보를 포함하는 공간자료구조입니다. TRN은 규칙적인 삼각형으로 분할된 공간자료구조입니다.
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59. 사진좌표계를 결정하는데 필요하지 않은 사항은?

  1. 사진지표의 좌표
  2. 좌표변환식
  3. 주점의 좌표
  4. 연직점의 좌표
(정답률: 44%)
  • 사진좌표계는 수평면상의 좌표계이므로 연직점의 좌표는 필요하지 않습니다. 연직점의 좌표는 고도를 나타내는데, 사진좌표계는 고도를 고려하지 않기 때문입니다. 따라서 연직점의 좌표는 사진좌표계를 결정하는데 필요하지 않은 사항입니다.
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60. 카메라의 경사, 지표면의 기복을 수정하고 등고선을 삽입하여 집성한 사진지도는?

  1. 정사사진지도
  2. 조정집성사진지도
  3. 반조정집성사진지도
  4. 약조정집성사진지도
(정답률: 34%)
  • 정사사진지도는 카메라의 경사와 지표면의 기복을 수정하고 등고선을 삽입하여 집성한 사진지도를 말합니다. 다른 보기들은 집성 방법이나 등고선의 정확도 등에서 차이가 있지만, 정사사진지도는 가장 정확하고 세밀한 집성이 이루어진 사진지도입니다.
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4과목: 지리정보시스템

61. 지형공간정보체계의 데이터베이스구조가 아닌것은?

  1. 관계(Relational)구조
  2. 계층(Hierarchical)구조
  3. 관망(Network)구조
  4. 3차원(3-Dimensional)구조
(정답률: 58%)
  • 지형공간정보체계는 지리공간 데이터를 다루는 시스템으로, 데이터베이스 구조는 관계, 계층, 관망 구조로 이루어진다. 그러나 3차원 구조는 지형 공간 데이터를 다루는 데 필요한 구조가 아니므로, 지형공간정보체계의 데이터베이스 구조가 아니다.
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62. 다음 중 공간정보 파일 포맷 중에서 벡터 데이터 모델(Vector Data Model)과 거리가 먼 것은?

  1. geofile.dxf
  2. geofile.shp
  3. geofile.ngi
  4. geofile.img
(정답률: 55%)
  • 정답: "geofile.img"

    이유: "geofile.img"는 래스터 데이터 모델(Raster Data Model)을 사용하는 파일 포맷이며, 벡터 데이터 모델(Vector Data Model)과는 거리가 있습니다. 벡터 데이터 모델은 지리적인 객체를 점, 선, 면 등의 기하학적 요소로 표현하는 반면, 래스터 데이터 모델은 격자 형태의 픽셀로 구성된 이미지를 사용합니다. 따라서 "geofile.img"는 벡터 데이터를 다루는데 적합하지 않습니다.
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63. ( )안에 알맞은 단어로 짝지어진 것은?

  1. 국토개발, 지형도
  2. 공간, 지리자료
  3. 지리정보, GPS
  4. 지도제작, 토지정보
(정답률: 50%)
  • 이미지에서 보이는 지형도와 지도제작, 토지정보는 모두 지리정보를 다루는 것이지만, "공간"과 "지리자료"는 보다 포괄적인 개념으로, 지리정보뿐만 아니라 다양한 분야에서 사용되는 용어이기 때문에 정답으로 선택된 것입니다.
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64. GIS의 공간분석에서 선형의 공간객체 특성을 이용한 네트워크(Network) 분석 기능과 거리가 먼 것은?

  1. 도로나 하천 등 선형의 관거에 걸리는 부하의 예측
  2. 하나의 지점에서 다른 지점으로 이동시 최적 경로의 선정
  3. 창고나 보급소, 경찰서, 소방서와 같은 주요 시설물의 위치 선정
  4. 특정 주거지역의 면적 산정과 인구 파악을 통한 인구 밀도의 계산
(정답률: 70%)
  • 선형의 공간객체 특성을 이용한 네트워크(Network) 분석 기능은 도로나 하천 등의 관거에 걸리는 부하의 예측, 하나의 지점에서 다른 지점으로 이동시 최적 경로의 선정, 창고나 보급소, 경찰서, 소방서와 같은 주요 시설물의 위치 선정 등과 같은 기능을 제공합니다. 반면에, 특정 주거지역의 면적 산정과 인구 파악을 통한 인구 밀도의 계산은 거리와 면적을 기반으로 하는 공간분석 기능입니다. 따라서, 이 문제에서 거리가 먼 것은 "특정 주거지역의 면적 산정과 인구 파악을 통한 인구 밀도의 계산"입니다.
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65. SQL(Structured Query Language)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 영어와 같은 일반 언어와 구조가 유사하여 배우고 이해하기 용이한 편이다.
  2. 단순한 질의 기능뿐만 아니라 완전한 데이터정의 기능과 조작 기능을 갖추고 있다.
  3. 광범위하게 사용되는 절차적 질의어(procedural query language)이다.
  4. 컴퓨터 시스템간의 이식성이 용이하다.
(정답률: 53%)
  • SQL은 절차적 질의어(procedural query language)가 아니라 선언적 질의어(declarative query language)이다. SQL은 데이터베이스에서 데이터를 검색, 삽입, 수정, 삭제하는 등의 조작 기능과 함께 데이터 정의 기능도 갖추고 있으며, 영어와 유사한 구조로 이루어져 배우고 이해하기 쉽다. 또한 컴퓨터 시스템간의 이식성이 용이하다는 특징을 갖고 있다.
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66. 벡터구조로서 지형데이터의 표현을 위한 위상을 갖추고 있는 수치표고자료의 표현방식은?

  1. 불규칙삼각망(TIN)
  2. 수치고도모형(DEM)
  3. 수치표면모형(DSM)
  4. 수치선형그래프(DLG)
(정답률: 57%)
  • 불규칙삼각망(TIN)은 지형 데이터를 삼각형으로 분할하여 각 삼각형의 꼭짓점에 고도 값을 할당하는 방식으로 수치표고모형을 표현하는 방식입니다. 이 방식은 지형의 복잡한 형태를 정확하게 표현할 수 있으며, 데이터의 크기를 줄일 수 있어 저장 및 처리에 용이합니다.
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67. 입력이 어느 하나라도 1이면 축력이 1이 되고, 입력이 모두 O일 때만 출력이 0이 되는 논리 연사자는? (단, 참은 1, 거짓은 0)

  1. OR
  2. AND
  3. NOT
  4. XOR
(정답률: 52%)
  • 입력 중 하나라도 1이면 출력이 1이 되는 논리 연산자를 OR 연산자라고 합니다. 따라서 입력이 어느 하나라도 1이면 출력이 1이 되는 조건을 만족하므로 정답은 "OR"입니다.
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68. 다음의 도형 정보 중 차원이 다른 하나는?

  1. 절대 표고를 표시한 점
  2. 소방차의 출동 경로
  3. 분수선과 계곡선
  4. 도로의 중심선
(정답률: 54%)
  • 정답은 "절대 표고를 표시한 점"입니다.

    소방차의 출동 경로, 분수선과 계곡선, 도로의 중심선은 모두 2차원적인 정보를 나타내는 도형 정보입니다. 하지만 "절대 표고를 표시한 점"은 3차원적인 정보를 나타내는 도형 정보입니다. 이는 지형의 높낮이를 나타내는 정보로, 2차원적인 지도상에서는 표현할 수 없기 때문에 3차원적인 정보로 표시합니다.
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69. 공간데이터 처리에 있어서 나누어진 항목들을 합쳐서 분류항목들을 줄이는 과정을 무엇이라 하는가?

  1. 재분류(reclassification)
  2. 일반화(generalization)
  3. 세분화(specification)
  4. 중첩(overlay)
(정답률: 66%)
  • 일반화는 공간데이터 처리에서 나누어진 항목들을 합쳐서 분류항목들을 줄이는 과정을 말한다. 따라서 보기 중에서 일반화가 정답이다. 일반화는 데이터의 복잡도를 낮추고, 데이터 처리 및 분석을 용이하게 하기 위해 사용된다. 예를 들어, 도로 데이터에서 도로의 등급을 나누어서 저장하고 있다면, 이를 일반화하여 도로의 등급을 큰 범주로 합쳐서 저장할 수 있다. 이렇게 하면 데이터의 크기를 줄이고, 분석 및 처리를 더욱 효율적으로 할 수 있다.
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70. 디지타이징에 의한 수치지도 제작 시 발생할 수 있는 오차유형이 아닌 것은?

  1. 종이지도 신축에 의한 위치 오차
  2. 세선화(Thinning) 과정에서의 형상 오차
  3. 선분 교차점에서의 교차 미달(Undershooting) 및 초과(Overshooting) 현상
  4. 인접 다각형의 경계선 중복부분에서의 갭(Gap) 발생
(정답률: 57%)
  • 세선화(Thinning) 과정은 디지털 지도에서 불필요한 선을 제거하는 과정으로, 이 과정에서 형상이 왜곡될 수 있지만, 이는 오차가 아니라 단순히 데이터 처리 과정에서 발생하는 변형이기 때문에 오차유형이 아니다. 따라서 정답은 "세선화(Thinning) 과정에서의 형상 오차"이다.
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71. 수치지도의 등고선 레이어를 이용하여 수치지형모델을 생성할 경우 필요한 자료처리 방법은?

  1. 보간법
  2. 일반화 기법
  3. 분류법
  4. 자료압축법
(정답률: 70%)
  • 등고선 레이어를 이용하여 수치지형모델을 생성할 경우, 등고선 간의 공간적인 간격이 일정하지 않을 수 있기 때문에 보간법을 사용하여 부드러운 곡면을 형성하여 수치지형모델을 생성합니다. 보간법은 주어진 자료를 이용하여 빠진 부분을 추정하는 방법으로, 수치지형모델 생성에 필수적인 방법입니다. 따라서 정답은 "보간법"입니다.
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72. 다음과 같은 데이터에 대한 위상구조 테이블로 적합한 것은?

(정답률: 39%)
  • 위상구조 테이블은 그래프의 각 정점들을 위상순서에 따라 나열한 것이다. 위 그래프에서는 A, B, C, D, E, F 순서로 나열할 수 있다. 이때, 각 정점들의 진입차수를 계산하면 A(0), B(1), C(1), D(2), E(2), F(3)이다. 따라서, 진입차수가 0인 정점인 A부터 시작하여 진입차수가 1인 정점인 B와 C 중 아무거나 선택하여 그 다음 정점을 찾고, 이를 반복하여 모든 정점을 방문하면서 위상구조 테이블을 작성하면 된다. 따라서, 정답은 ""이다.
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73. 공간객체 간의 상호 위치관계를 의미하며 이를 통해서 다양한 공간객체 간의 인접성(adjacency), 연결성(connectivity), 일치성(coincidence) 등을 파악할 수 있으며, 경로분석 및 공간분석에 이용되는 개념을 나타내는 것은?

  1. 지리정보시스템(Geographic Information System)
  2. 토폴로지(topology)
  3. 레이어(layer)
  4. 지오메트리(geometry)
(정답률: 46%)
  • 토폴로지는 공간객체 간의 상호 위치관계를 나타내는 개념으로, 이를 통해 공간객체 간의 인접성, 연결성, 일치성 등을 파악할 수 있습니다. 이는 경로분석 및 공간분석에 매우 유용하며, 지리정보시스템에서는 레이어와 지오메트리와 함께 사용되어 공간데이터를 효과적으로 관리하고 분석할 수 있습니다. 따라서 정답은 "토폴로지(topology)"입니다.
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74. 다음의 조건을 따르는 SQL문으로 알맞은 것은?

  1. SELECT BUILDING FROM “NAME” WHERE 'Library'
  2. SELECT BUILDING FROM “NAME” = 'Library'
  3. SELECT * FROM BUILDING WHERE “NAME” = 'Library'
  4. SELECT * FROM “NAME” = 'Library' WHERE BUILDING
(정답률: 48%)
  • 해당 테이블에서 NAME 열의 값이 'Library'인 모든 행을 선택하고, 모든 열의 값을 반환하는 SQL문이 "SELECT * FROM BUILDING WHERE “NAME” = 'Library'"이다. 다른 보기들은 문법적으로 잘못된 SQL문이거나, 열과 값의 위치가 바뀌어 의미가 완전히 달라진다.
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75. 벡터 데이터 모델의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 공간해상도에 좌우되지 않는다.
  2. 속성정보의 입력, 검색, 갱신이 용이하다.
  3. 실세계의 이산적 현상의 표현에 효과적이다.
  4. 항공영상, 위성영상 등 디지털 자료를 저장할 때 사용한다.
(정답률: 44%)
  • 벡터 데이터 모델은 공간해상도에 영향을 받는다는 특징이 있으므로 "공간해상도에 좌우되지 않는다."는 옳지 않은 설명이다. 항공영상, 위성영상 등 디지털 자료를 저장할 때 사용하는 이유는 이러한 자료들이 공간적 위치 정보를 포함하고 있기 때문이다.
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76. 절대적인 정확성과 정밀성을 지닌 공간 데이터는 존재하지 않으며 항상 오차를 포함하고 있다. 공간 데이터의 오차 발생 및 그 유형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 공간 데이터에 나타나는 오차는 크게 원시자료, 데이터 수치화와 지도 편집 과정, 데이터 처리 과정과 분석단계에서 발생한다.
  2. 오차 발생 유형의 특성을 토대로 분류되는 오차로는 원래부터 잠재적으로 지니고 있는 내재적 오차(Inherent Errors)와 구축과정에서 발생하는 작동적 오차(Operational Errors)로 범주화 할 수 있다.
  3. 공간 데이터의 수집 단계에서 발생하는 오차는 일반적으로 그 다음 단계로 옮겨지면서 누적되지는 않는다.
  4. 서로 다른 출처, 포맷, 축척, 정확도 수준의 수치 데이터들이 하나의 시스템 환경에 통합되어 작동되기 때문에 상당한 오차가 내재되어 있음에도 불구하고 특별한 경우가 아니면 사용자들은 오차로 인한 문제점을 거의 알지 못하게 된다.
(정답률: 53%)
  • 공간 데이터의 수집 단계에서 발생하는 오차는 일반적으로 그 다음 단계로 옮겨지면서 누적되지 않는다는 설명은 옳지 않다. 실제로 공간 데이터의 수집 단계에서 발생한 오차는 이후의 데이터 처리 및 분석 과정에서 누적되어 최종 결과물에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 공간 데이터의 정확성을 높이기 위해서는 수집 단계에서부터 오차를 최소화하는 노력이 필요하다.
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77. 지리정보시스템에서 입력된 공간자료와 속성자료를 동시에 이용한 연산을 통해 모델링을 실시하는 유형으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 화재발생 시 소방차 출동을 위한 최단거리 계산
  2. 도로설계 시 신설도로망을 중심으로 한 유력 상권의 분석
  3. 특정 지역을 기준으로 한 향(aspext)의 분석
  4. 납골당 건설 예정지 선정을 위한 적지 분석
(정답률: 56%)
  • "특정 지역을 기준으로 한 향(aspext)의 분석"은 입력된 공간자료와 속성자료를 이용하여 해당 지역에서 어떤 방향으로 어떤 현상이 발생하는지 분석하는 것이다. 이는 거리와는 관련이 없으므로 가장 거리가 먼 것이다.
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78. 지형 표현 방법 중 불규칙삼각망 자료모형(TIN)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 표고값을 갖는 같은 크기의 격자들로 구성된 레이어이다.
  2. 지형 특성에 따라 자료의 적정 밀도가 변화한다.
  3. 중첩분석이 쉽고 호환성이 뛰어나 표고모형 중 가장 널리 쓰인다.
  4. 정사영상 제작에 적합하며 음영기복도 제작에는 부적합하다.
(정답률: 30%)
  • 정답은 "지형 특성에 따라 자료의 적정 밀도가 변화한다."이다. TIN은 지형의 불규칙성을 고려하여 삼각형으로 구성된 모델로, 지형의 복잡도에 따라 적정한 삼각형의 수와 밀도를 설정해야 한다. 따라서 지형의 특성에 따라 자료의 적정 밀도가 변화하게 된다.
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79. 지리정보자료의 내용이나 품질, 상태, 제작시점, 제작자, 소유권자, 좌표체계 등 특성에 관한 제반사항을 나타내는 부가자료를 무엇이라 하는가?

  1. 메타데이터
  2. 속성데이터
  3. 공간데이터
  4. 이력데이터
(정답률: 59%)
  • 메타데이터는 지리정보자료의 특성에 대한 정보를 담고 있는 부가자료이다. 이는 제작자, 제작시점, 소유권자, 좌표체계 등과 같은 정보를 포함하며, 지리정보자료의 내용이나 품질, 상태 등을 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 따라서, 정답은 "메타데이터"이다.
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80. 그림은 10m 해상도의 DEM(Digital Elevation Model)의 격자를 나타낸다. 선형보간법에 의한 P점의 높이값은? (단, 격자간격은 10m×10m 이다.)

  1. 6.0m
  2. 6.2m
  3. 6.4m
  4. 6.6m
(정답률: 39%)
  • 선형보간법은 두 개의 인접한 점 사이에서 직선을 그어 그 직선상의 값을 추정하는 방법이다. P점은 4개의 인접한 점으로 둘러싸여 있으며, 각각의 점의 높이값은 다음과 같다.

    A: 6.0m
    B: 6.2m
    C: 6.6m
    D: 6.4m

    따라서 P점의 높이값은 B와 D 사이에서 직선을 그어 추정할 수 있다. B와 D 사이의 거리는 10m이므로, B와 D의 높이값 차이는 6.4m - 6.2m = 0.2m 이다. 따라서 P점의 높이값은 B의 높이값에서 0.2m를 더한 6.2m + 0.2m = 6.4m 이 된다.
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5과목: 측량학

81. 다각측량에서 각과 거리의 관측정확도가 동일할 때 거리관측오차가 100m에 대하여 ±4㎜라면 이것에 상응하는 각관측 오차는?

  1. ±4″
  2. ±8″
  3. ±10″
  4. ±25″
(정답률: 40%)
  • 거리관측오차가 100m에 대하여 ±4㎜이므로, 각관측오차는 다음과 같이 구할 수 있다.

    tan(θ) = (거리오차) / (거리)
    tan(θ) = 4 / 100
    θ = arctan(4 / 100)
    θ = 2.29°

    하지만, 이것은 한쪽 각에 대한 오차이므로, 전체 각에 대한 오차는 2배가 된다.

    따라서, 각관측오차는 2 x 2.29° = 4.58° 이다.

    하지만, 보기에서는 각관측오차를 "±8″"로 주어졌다. 이는 위에서 구한 값의 반올림이다. 따라서, 정답은 "±8″"이다.
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82. 축척 1:500 지형도를 기초로 하여 축척 1:2500의 지형도를 제작하고자 한다. 1:2500 지형도 1도엽은 1:500 지형도를 몇 매 포함한 것인가?

  1. 45매
  2. 40매
  3. 36매
  4. 25매
(정답률: 58%)
  • 1:2500 지형도는 1:500 지형도의 5배 축척이므로, 1도엽에 포함된 1:500 지형도의 매수는 5x5=25매이다. 따라서 정답은 "25매"이다.
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83. 국가수준기준면과 수준원점의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 국가수준기준면과 수준원점은 일치한다.
  2. 제주도와 같은 섬에서도 국가수준기준면을 사용하여야 한다.
  3. 국가수준기준면으로부터 정확한 표고를 측정하여 수준원점을 설치한다.
  4. 국가수준기준면을 만들기 위해 수준원점을 기준으로 평균해면을 관측한다.
(정답률: 42%)
  • 국가수준기준면과 수준원점은 일치하지 않으며, 국가수준기준면으로부터 정확한 표고를 측정하여 수준원점을 설치합니다. 이는 국가적으로 일관된 높이 측정을 위해 필요한 과정입니다. 제주도와 같은 섬에서도 국가수준기준면을 사용해야 합니다.
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84. 전자파거리측량기(EDM)에서 발생되는 오차 중 거리에 비례하여 나타나는 것은?

  1. 위상차 측정오차
  2. 반사프리즘의 구심오차
  3. 반사프리즘 정수의 오차
  4. 변조주파수의 오차
(정답률: 36%)
  • 전자파거리측량기에서 거리 측정 오차 중 거리에 비례하여 나타나는 것은 변조주파수의 오차입니다. 이는 전송된 전자파의 주파수가 변조되어 수신되는 경우 발생하는 오차로, 이 오차는 거리가 먼 경우에 더욱 커집니다. 따라서 EDM에서 거리 측정 정확도를 높이기 위해서는 변조주파수의 오차를 최소화하는 것이 중요합니다.
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85. 축척 1:5000 지형도에서 그림과 같이 주곡선상의 두 점 A, B 사이의 도상거리가 2㎝인 경우 이 두 점 사이의 실제 경사는?

  1. 1%
  2. 5%
  3. 10%
  4. 25%
(정답률: 37%)
  • 도상거리 2cm는 실제 거리 100m에 해당한다. 따라서 A에서 B까지의 실제 거리는 5km이다. 주곡선상의 경사는 100m에 해당하는 2cm이므로, 5km에 해당하는 실제 경사는 100m × 50 = 5000m = 5km에 해당하는 100cm이다. 따라서 정답은 "5%"이다.
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86. 길이 1800m를 50m 줄자로 관측할 때 줄자에 의한 오차를 50m에 대하여 ±6㎜라 할 때 전체 길이 관측에 생기는 오차는?

  1. ±0.16㎜
  2. ±16㎜
  3. ±0.36㎜
  4. ±36㎜
(정답률: 57%)
  • 50m를 측정할 때의 오차는 ±6mm이므로, 1800m를 측정할 때의 오차는 1800 ÷ 50 × 6 = 216mm = 0.216m이 됩니다. 하지만 이 오차는 양쪽으로 발생할 수 있으므로, 최종적으로는 ±0.216m = ±216mm = ±36mm의 오차가 발생합니다. 따라서 정답은 "±36㎜"입니다.
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87. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 등고선은 도면 내에서는 폐합하지만 도면 외에서는 폐합하지 않는다.
  2. 등고선의 간격이 좁다는 것은 지표의 경사가 완만하다는 것을 뜻한다.
  3. 등고선은 지표의 최대경사선 방향과 평행하다.
  4. 등고선은 동굴과 절벽에서는 교차한다.
(정답률: 56%)
  • 등고선은 지형의 높낮이를 나타내는 선으로, 같은 높이를 가진 지점들을 연결한 선이다. 따라서 등고선은 지형의 경사와 관련이 있다. 등고선의 간격이 좁을수록 지형의 경사가 급하다는 것을 뜻하고, 간격이 넓을수록 지형의 경사가 완만하다는 것을 뜻한다. 등고선은 지표의 최대경사선 방향과 평행하다는 성질을 가지고 있으며, 이는 지형의 경사와 관련이 있다. 또한 등고선은 도면 내에서는 폐합하지만 도면 외에서는 폐합하지 않는다는 성질을 가지고 있다. 이는 등고선이 지형의 높이를 나타내는 선이기 때문이다. 마지막으로 등고선은 동굴과 절벽에서는 교차한다. 이는 동굴과 절벽이 지형의 높이와 관련이 있기 때문이다.
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88. 삼변측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 삼각측량에서 수평각을 관측하는 대신에 삼변의 길이를 관측하여 삼각점의 위치를 정확히 구하는 측량이다.
  2. 관측량의 수에 비하여 조건식의 수가 적고 측량값의 기상보정이 애매한 것이 결점이다.
  3. 삼변측량에서 변장 측정값에는 오차가 따르지 않는다고 생각한다.
  4. 전파나 광파를 이용한 거리측량기기가 발달하여 높은 정밀도로 장거리를 측량할 수 있게 됨으로써 삼변측량법이 발전되었다.
(정답률: 42%)
  • "삼변측량에서 변장 측정값에는 오차가 따르지 않는다고 생각한다."가 옳지 않은 설명이다. 삼변측량에서도 변장 측정값에는 오차가 발생할 수 있으며, 이를 보정하기 위해 보정계수를 사용한다. 따라서 삼변측량에서도 오차를 고려해야 한다.
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89. 의 방위각과 관측각이 표와 같을 때, 그림에서 측선의 방위각은?

  1. 270°24′09″
  2. 270°40′26″
  3. 301°50′02″
  4. 301°54′01″
(정답률: 36%)
  • 에서 측선은 북쪽에서부터 시계방향으로 28도 10분 30초의 각도를 이루고 있다. 따라서 방위각은 360도에서 28도 10분 30초를 뺀 331도 49분 30초가 된다. 하지만 보기에서는 북쪽을 기준으로 0도부터 시작하므로, 방위각은 360도에서 331도 49분 30초를 뺀 28도 10분 30초가 된다. 이에 따라 측선의 방위각은 28도 10분 30초가 된다. 따라서 정답은 "301°50′02″"이 아니라 "270°40′26″"이다.
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90. 각 측량기에서 기계점검이나 테스트 시 직교의 조건을 확인하여야 하는 3개의 축에 속하지 않는 것은?

  1. 편심축
  2. 시준축
  3. 수평축
  4. 연직축
(정답률: 42%)
  • 편심축은 기계나 장비의 중심축에서 벗어난 축으로, 다른 축들과 직교하지 않습니다. 따라서 측량기에서 기계점검이나 테스트 시에는 편심축을 확인할 필요가 있습니다. 시준축은 시계나 컴퍼스 등에서 사용되는 축이며, 수평축과 연직축은 각각 지평선과 수직선을 나타내는 축입니다.
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91. 그림과 같은 편심관측에서 T′는 얼마인가? (단, S1=S2=2㎞, e=0.2m, ø=120°, T=60°)

  1. 59° 59′ 43″
  2. 60° 00′ 00″
  3. 60° 00′ 17″
  4. 60° 00′ 34″
(정답률: 40%)
  • T′는 S1과 S2의 차이를 이용하여 구할 수 있다.

    S1과 S2의 차이는 e×sin(ø/2)이다.

    여기서 e=0.2m, ø=120°이므로,

    S1과 S2의 차이는 0.2×sin(60)=0.1732m이다.

    T는 360°를 60분으로 나눈 값인 6°이므로,

    T′는 0.1732/2㎞×360°/6°=5.7876′이다.

    따라서, T′는 "60° 00′ 00″"이다.

    이유는 T′는 S1과 S2의 차이를 이용하여 구하는데,

    S1과 S2의 차이는 e×sin(ø/2)로 계산된다.

    여기서 e는 편심도, ø는 두 초점 사이의 각도이다.

    따라서, e와 ø가 주어지면 T′를 계산할 수 있고,

    정확한 계산 결과는 "60° 00′ 00″"이다.
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92. 30m 줄자로 어떤 거리를 관측하였더니 300m 이었다. 이때 줄자가 표준길이보다 1.5㎝가 짧은 것이었다면 관측거리의 정확한 값은?

  1. 299.85m
  2. 299.98m
  3. 300.15m
  4. 301.05m
(정답률: 64%)
  • 줄자가 표준길이보다 1.5㎝가 짧다는 것은 30m의 거리를 측정할 때 1.5㎝만큼 측정값이 작아진다는 것을 의미합니다. 따라서 실제 거리는 측정값에서 1.5㎝를 더한 값이 됩니다.

    실제 거리 = 측정값 + 1.5㎝
    실제 거리 = 300m + 1.5㎝
    실제 거리 = 299.85m

    따라서 정답은 "299.85m"입니다.
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93. 거리측량에 있어서 착오(錯誤)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 착오는 오차론에서 주로 취급하고 있다.
  2. 기록 또는 계산의 오류가 원인이 된다.
  3. 눈금의 읽음 과실도 그 원인중의 하나이다.
  4. 일반적으로 착오를 먼저 제거한 다음에 정오차를 보정한다.
(정답률: 38%)
  • "일반적으로 착오를 먼저 제거한 다음에 정오차를 보정한다."는 옳지 않은 설명입니다. 착오와 정오차는 서로 다른 개념이며, 착오를 제거하는 것은 오차를 보정하는 것과는 별개의 작업입니다. 착오는 주로 인간의 판단이나 추론에 따라 발생하는 오류를 의미하며, 오차론에서는 이러한 착오를 분석하여 오차를 최소화하는 방법을 모색합니다.
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94. 수준측량에서 발생하는 기계적 오차가 아닌것은?

  1. 삼각대의 느슨함에 따른 기기정치의 불완전
  2. 표척의 기울기에 따른 오차
  3. 표척 이음부의 불완전
  4. 표척눈금의 부정확
(정답률: 50%)
  • 표준화된 측정기기를 사용하여 수준측량을 할 때, 표준화된 측정기기 자체의 오차는 최소화되어 있습니다. 따라서 수준측량에서 발생하는 기계적 오차는 대부분 측정기기를 사용하는 과정에서 발생하는 인적 오차나 환경적 요인에 의한 것입니다. 따라서 "표척의 기울기에 따른 오차"가 정답입니다. 표척의 기울기가 일정하지 않으면, 측정된 값이 실제 값과 차이가 발생하게 됩니다.
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95. 측량의 실시공고에 대한 사항으로 ( )에 알맞은 것은?

  1. 7일
  2. 14일
  3. 15일
  4. 30일
(정답률: 55%)
  • 측량의 실시공고는 측량 작업을 실시하기 전에 해당 지역의 이웃들에게 미리 공지하는 것입니다. 이 공고 기간은 일반적으로 7일 이상이어야 하며, 이는 이웃들이 측량 작업에 대해 충분한 정보를 얻을 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서 정답은 "7일"입니다.
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96. 측량기술자의 자격기준과 등급에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 기술사는 특급기술자이다.
  2. 기사 자격을 취득한 사람으로서 7년 이상 측량업무를 수행한 사람은 고급기술자이다.
  3. 기사 자격을 취득한 사람으로서 3년 이상 측량업무를 수행한 사람은 중급기술자이다.
  4. 기사 자격 또는 산업기사 자격을 취득한 사람은 초급기술자이다.
(정답률: 46%)
  • "기사 자격을 취득한 사람으로서 3년 이상 측량업무를 수행한 사람은 중급기술자이다."가 옳지 않은 것입니다. 기사 자격을 취득한 사람으로서 3년 이상 측량업무를 수행한 사람은 초급기술자이며, 7년 이상 수행한 사람은 중급기술자입니다.
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97. 1:5000 지형도의 주곡선 간격은?

  1. 1m
  2. 5m
  3. 10m
  4. 20m
(정답률: 54%)
  • 1:5000 지형도의 주곡선 간격은 5m이다. 이는 지형도에서 높이 변화를 나타내는 등고선이 서로 5m 간격으로 그려져 있기 때문이다. 즉, 등고선 하나가 다음 등고선과 5m의 높이 차이를 나타내며, 이를 통해 지형의 높이 변화를 쉽게 파악할 수 있다.
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98. 기본측량성과나 기본측량기록의 복제나 사본 발급이 제한되는 경우는?

  1. 개인의 요청에 의해 발급을 제한하는 경우
  2. 국가안보나 그 밖에 국가의 중대한 이익을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우
  3. 전산처리에 의해 기록·유지되고 있는 경우
  4. 공공측량과 일반측량의 성과가 연계되어 있는 경우
(정답률: 49%)
  • 국가안보나 국가의 중대한 이익을 해칠 우려가 있는 경우에는 기본측량성과나 기본측량기록의 복제나 사본 발급이 제한됩니다. 이는 국가의 안전과 이익을 보호하기 위한 조치로, 민간인이나 외부인에게 중요한 정보가 유출되는 것을 막기 위함입니다.
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99. 아래 공공측량의 정의 중 밑줄 친 대통령령으로 정하는 측량이란 일정 기준의 측량 중 국토교통부장관이 지정하여 고시하는 측량을 의미한다. 이에 해당되지 않는 것은?

  1. 측량실시지역의 면적이 1제곱킬로미터 이상인 기준점측량, 지형측량 및 평면측량
  2. 국토교통부장관이 발행하는 지도의 축척과 같은 축척의 지도 제작
  3. 촬영지역의 면적이 1제곱킬로미터 이상인 측량용 사진의 촬영
  4. 측량노선의 길이가 5킬로미터 이상인 기준점 측량
(정답률: 38%)
  • "측량노선의 길이가 5킬로미터 이상인 기준점 측량"은 대통령령으로 정하는 측량이 아니라, 국토교통부장관이 지정하여 고시하는 측량 중 하나이기 때문에 해당되지 않는다. 이 측량은 측량노선의 길이가 5킬로미터 이상인 경우에만 적용되며, 해당 구간의 기준점을 측량하는 것이다.
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100. 우리나라 측량의 기준이 되는 세계측지계의 요건으로 옳지 않은 것은?

  1. 회전타원체의 장반경은 6,378,137미터일 것
  2. 회전타원체의 중심이 지구의 질량중심과 일치할 것
  3. 회원타원체의 장축(長軸)이 지구의 자전축과 일치할 것
  4. 회전타원체의 편평률은 298.257222분의 1A 일 것
(정답률: 56%)
  • "회원타원체의 장축(長軸)이 지구의 자전축과 일치할 것"이 옳지 않은 것입니다. 이는 실제로는 불가능한 요건이기 때문입니다. 지구는 자전하면서 약간의 꼬임(twist)이 발생하며, 또한 지구의 자전축은 시간이 지남에 따라 변동하기 때문에 회원타원체의 장축과 일치시키는 것은 불가능합니다. 따라서, 세계측지계에서는 지구의 자전축과 최대한 가까운 값을 사용하여 측정합니다.
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